alkuna

6
ALKUNA Pengertian Alkuna Alkuna adalah suatu golongan hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi berupa ikatan ganda tiga karbon-karbon (-C≡C-). Seperti halnya ikatan rangkap dalam alkena, ikatan ganda tiga dalam alkuna juga disebut ikatan tidak jenuh. Ketidakjenuhan ikatan ganda tiga karbon-karbon lebih besar dari pada ikatan rangkap. Oleh karena itu kemampuannya bereaksi dengan pereaksi- peraksi yang dapat bereaksi dengan alkena juga lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan golongan alkuna memiliki peranan khusus dalam sintesis senyawa organik.Karena sebuah senyawa alkuna memiliki minimal satu ikatan ganda tiga, maka senyawa alkuna yang paling kecil adalah etuna (C 2 H 2 ) dengan rumus struktur HC≡CH.Atau dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Contoh tata nama dari alkuna seperti di bawah ini: Adapun alkuna yang paling sederhana yaitu asetilena.Asetilena membentuk molekul linear berwujud gas yang sangat reaktif,dan digunakan untuk membentuk senyawa kimia lain,seperti plastik.Asetilena terbakar bersama-sama oksigen

Upload: renidewitasari27

Post on 03-Oct-2015

22 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

ALKUNA

TRANSCRIPT

ALKUNAPengertian AlkunaAlkuna adalah suatu golongan hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi berupa ikatan ganda tiga karbon-karbon (-CC-). Seperti halnya ikatan rangkap dalam alkena, ikatan ganda tiga dalam alkuna juga disebut ikatan tidak jenuh. Ketidakjenuhan ikatan ganda tiga karbon-karbon lebih besar dari pada ikatan rangkap. Oleh karena itu kemampuannya bereaksi dengan pereaksi-peraksi yang dapat bereaksi dengan alkena juga lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan golongan alkuna memiliki peranan khusus dalam sintesis senyawa organik.Karena sebuah senyawa alkuna memiliki minimal satu ikatan ganda tiga, maka senyawa alkuna yang paling kecil adalah etuna (C2H2) dengan rumus struktur HCCH.Atau dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Contoh tata nama dari alkuna seperti di bawah ini:

Adapun alkuna yang paling sederhana yaitu asetilena.Asetilena membentuk molekul linear berwujud gas yang sangat reaktif,dan digunakan untuk membentuk senyawa kimia lain,seperti plastik.Asetilena terbakar bersama-sama oksigen pada pembakar oksiasetilena seperti pada las karbit menghasilkan nyala yang sangat panas,sekitar 3000C.Asetilena di produksi secara komersial dari metena.Asitelena juga dapat di buat dari kalsium karbida CaC, yang diperoleh melalui pemanasan kalsium oksida dan arang karbon dalam tungku listrik.Kalsium karbida didinginkan sampai memadat,ion karbida, C22- adalah basa kuat dan bereaksi dengan air menghasilkan asetilena.Sifat-Sifat Alkuna a. Sifat Fisis AlkunaSifat fisis alkuna sama seperti sifat alkana, antara lain tidak larut dalam air.Besarnya titik didih beberapa senyawa alkena diberikan pada table berikut. Suku kenrumus molekulNamatitik didih (C/1 atm)massa 1 mol dalam g

22C2H2Etuna-8226

33C3H4Propuna-2340

44C4H61-butuna954

55C5H81-pentuna4068

66C6H101-heksuna7282

77C7H121-heptuna9996

88C8H141-oktuna126110

99C9H161-nonuna151124

1010C10H181-dekuna182138

Tiga alkuna dengan rantai anggota terpendek (etuna, propuna, dan butuna) merupakan gas tak berwarna dan tak berbau. Adanya pengotor berupa gas fosgen (ClCOCl), etuna (asetilena) berbau seperti bawang putih. Delapan anggota selanjutnya berwujud cair, dan jika rantai semakin panjang maka wujud alkuna adalah padatan pada tekanan dan temperatur standar. Semua alkuna mempunyai massa jenis lebih kecil daripada air. Kepolaran alkuna > alkena > alkana. Alkena dan alkuna tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar.Sifat fisis alkuna, yakni titik didih mirip dengan alkana dan alkena. Semakin tinggi suku alkena, titik didih semakin besar. Pada keadaan standar , tiga suku pertama berwujud gas, suku berikutnya berwujud cair sedangkan pada suku yang tinggi berwujud padat. Semua alkuna massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Alkuna merupakan senyawa yang nonpolar.

Sifat Kimia AlkunaAdanya ikatan rangkap tiga yang dimiliki alkuna memungkinkan terjadinya reaksi adisi, polimerisasi, substitusi dan pembakaran1. reaksi adisi pada alkuna* Reaksi alkuna dengan halogen (halogenisasi)* Reaksi alkuna dengan hidrogen halida* Reaksi alkuna dengan hidrogen2. Terjadi polimerisasi pada alkuna3. Substitusi alkuna yaitu substitusi(pengantian) pada alkuna dilakukan dengan menggantikan satu atom H yang terikat pada C=C di ujung rantai dengan atom lain.4. Pembakaran alkuna yaitu pembakaran alkuna(reaksi alkuna dengan oksigen) akan menghasilkan CO2 dan H2O.

Alkuna ditemukan dalam gas rawa, batu-bara, dan minyak bumi. Tetapi dalam jumlah yang sedikit. Jadi industri harus mensintesis alkuna. Satu alkuna sintetis yang penting adalah etuna(asetilena)Penggunaan AlkunaManfaat alkuna dalam kehidupan adalah:1. Gas asetilena (etuna) digunakan untuk bahan bakar las. Ketika asetilena dibakar dengan oksigen maka dapat mencapai suhu 3000 C. Suhu tinggi tersebut mampu digunakan untuk melelehkan logam dan menyatukan pecahan-pecahan logam.2. Asetilena terklorinasi digunakan sebagai pelarut. Asetilena klorida juga digunakan untuk bahan awal pembuatan polivinil klorida (PVC) dan poliakrilonitril.3. Karbanion alkuna merupakan nukleofil yang sangat bagus dan bisa digunakan untuk menyerang senyawa karbonil dan alkil halida untuk melangsungkan reaksi adisi. Dengan demikian sangat penting untuk menambah panjang rantai senyawa organik.Dalam industri asetilena dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna. Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat dari reaksi batu karbid (kalsium karbida) dengan air. Pembuatan gas karbid dari batu karbid ini digunakan oleh tukang las (las karbid). Jika diperhatikan, gas karbid berbau tidak sedap. Namun sebenarnya gas asetilena murni tidaklah berbau busuk bahkan sedikit harum. Bau busuk itu terjadi karena gas asetilena yang dibuat dari batu karbid tidak murni, tetapi mengandung campuran. Perlu diketahui bahwa gas forfin juga bersifat racun. Jadi ada untungnya gas ini berbau tidak sedap, sehingga orang akan menghindarinya.Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan karbon-karbon rangkap tiga. Senyawa yang mempunyai 2 ikatan karbon-karbon rangkap tiga disebut alkadiuna, sedangkan yang mempunyai 1 ikatan karbon-karbon rangkap dan 1 ikatan karbon rangkap tiga disebut alkenuna. Tiga nama pertama dari alkuna antara lain, etuna, propuna, butuna. Rumus umum alkuna : CnH2n-2. Tata nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Tata nama alkuna bercabang, yaitu pemilihan rantai induk, penomoran, dan cara penulisan, sama seperti pada alkena. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah etuna (C2H2). Nama lain etuna adalah asetilenaPERMASALAHAN:Dari artikel di atas,dapat kita ketahui bahwa sifat dari alkuna ini sendiri tidak jauh berbeda dari alkena.Hal ini dapat kita tinjau dari ketidakjenuhan yang dimilki alkuna sama halnya dengan alkena.Selain itu kita juga dapat melihat dari kereaktifan yang dimiliki keduanya.Bukan hanya itu,keduanya juga memiliki massa jenis yang hampir mirip.Nah dari keterangan tersebut,saya ingin meminta pendapat kepada teman-teman semuanya tentang berat jenis tersebut.Apakah yang menyebabkan massa jenis dari alkuna memiliki massa jenis yang lebih kecil dari pada massa jenis air?

Aturan Penamaan Senyawa Alkuna1. Periksa jenis ikatannya, jika memiliki ikatan rangkap tiga, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkuna.2. Hitung jumlah atom C-nya.3. Tuliskan awalan berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri dengan akhiran -una.4. Jika jumlah atom C senyawa alkuna lebih dari 3, beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat ikatan rangkap tiga. Kemudian, penamaan senyawa diawali oleh nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap 3, diikuti tanda (-) dan nama rantai induk